题目内容
19.分析 根据动能定理研究a点到b点求出小球在b点的速度,对小球在b点受力分析,运用牛顿第二定律求解
解答 解:设半径R,根据动能定理研究a点到b点得
mgR+qER=$\frac{1}{2}{mv}_{b}^{2}$
${v}_{b}^{2}$=2(mgR+qER)
对小球在b点受力分析,小球受重力、电场力和支持力,运用牛顿第二定律得
FN-mg-qE=$\frac{{mv}_{b}^{2}}{R}$
FN=3(qE+mg)
答:小球经过最低点b时轨道对小球支持力的大小为3(qE+mg)
点评 本题是重力场、电场的复合场问题,考查分析物体的运动过程,综合应用动能定理和牛顿定律的解题能力
练习册系列答案
相关题目
10.有两个力作用在物体上,大小分别是 F1=6N、F2=10N.则他们的合力大小不可能是( )
| A. | 3N | B. | 6N | C. | 10 N | D. | 12N |
7.如图所1示,圆环形线圈P用四根互相对称的轻绳吊在水平的天棚上,四根绳的结点 将环分成四等份,图中只画出平面图中的两根绳,每根绳都与天棚成30°角,圆环形线圈P处于静止且环面水平,其正下方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有按正弦函 数规律变化的电流,其i-t图象如图2所示,线圈P所受的重力为mg,每根绳受的拉力用FT表示,则( )

| A. | 在t=1.5s时,穿过线圈P的磁通量最大,感应电流最大 | |
| B. | 在t=1.5s时,穿过线圈P的磁通量最大,此时FT=0.5mg | |
| C. | 在t=3s时,穿过线圈P的磁通量的变化率为零 | |
| D. | 在0~3s内,线圈P受到的安培力先变大再变小 |
14.
小球m用长为L的悬线固定在O点,在O点正下方$\frac{1}{2}$L处有一光滑圆钉C(如图所示).今把小球拉到悬线呈水平后无初速地释放,当悬线呈竖直状态且与光滑圆钉C相碰的瞬时( )
| A. | 小球的速度突然减小 | B. | 小球的向心加速度突然增大 | ||
| C. | 小球的角速度突然减小 | D. | 悬线的拉力突然增大 |